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后錨固,即通過相關技術手段在既有混凝土結構上的錨固,是相對于澆筑混凝土時預先埋設的先錨固(預埋)而命名的,具有施工簡便、使用靈活等優點。隨著產品種類的豐富、費用的降低,施工技術的普及,混凝土后錨固技術由初期僅限于改造、結構加固項目逐步在新建工程中被廣泛采用
錨固的破壞形式總體上可分為:錨栓或植筋鋼材破壞;基材破壞;錨栓或混凝土拔出破壞三大類。破壞類型與錨栓品種、錨固參數、基材性能及作用力性質等因素有關,其中錨栓品種及錨固參數最為直接。后錨固連接設計,應根據被連接結構類型、錨固連接受力性質及錨栓類型的不同,對其破壞型態加以控制。
后錨固連接設計所采用的設計使用年限應與整個被連接結構的設計使用年限一致。混凝土結構后錨固連接設計,應按下表1的規定,采用相應的安全等級,但不應低于被連接結構的安全等級。當考慮地震作用組合時應依據JGJ145-2004第4.2.4條規定公式進行驗算。
錨栓安裝時,錨固區基材應符合下列要求:
(1)基材混凝土強度等級不應低于C20,基材的厚度應h<100mm;
(2)混凝土強度應滿足設計要求,否則應由設計單位修訂錨固參數;
(3)混凝土基材表面應堅實、平整,不應有起砂、起殼、蜂窩、麻面、油污等影響錨固承載力的現象。
風化混凝土、嚴重裂損混凝土、不密實混凝土、結構抹灰層、裝飾層等,均不得作為錨固基材。
錨固膠按使用形態的不同分為管裝式、機械注入式和現場配制式。具體工程應根據使用對象的特征和現場條件合理選用。
化學植筋錨固性能主要取決于錨固膠(又稱膠粘劑、粘結劑)和施工方法,我國目前使用較廣的錨固膠是環氧基錨固膠,其他品種的錨固膠,主要是無機錨固膠和進口膠,其性能應由廠家通過專門的試驗確定和國家認證(鑒于當前錨固膠材料市場現狀及檢測條件的制約,用于結構構件錨固膠,現場至少應保證材料具備產品質保書和性能指標型式檢驗報告)。錨固膠現場使用時,除說明書規定可以摻入定量的摻和劑(填料)外,現場施工中不宜隨意增添摻料。
錨固膠進場驗收應提供包括主要組成、生產日期、產品標準號的產品質保書及性能指標型式檢驗報告等內容的質量證明文件。錨固膠類別、規格應符合設計和相關標準要求。
錨栓的類別、規格應符合設計和相關標準。錨栓進場驗收應包括鋼號、尺寸規格、力學性能指標型式檢驗報告等內容的質量證明文件及錨栓使用說明書。
錨栓是一切后錨固組件的總稱,是將被連接件錨固到混凝土等基層材料上的錨固組件。錨栓按其工作原理及構造的不同,錨固性能及適用范圍存在較大差異,國內通常將其分為四大類:
利用膨脹件擠壓錨孔孔壁形成錨固作用的錨栓。具體又分為:扭矩控制式膨脹型錨栓和位移控制式膨脹型錨栓。
通過錨孔底部擴孔與錨栓膨脹件之間的鎖鍵形成錨固作用的錨栓。具體又分為:預擴孔普通栓和自擴孔專用栓。
又稱化學粘結栓,是以特制的錨固膠將螺桿及內螺紋管等膠結固定于混凝土基材鉆孔中,通過粘結劑與螺桿、混凝土孔壁間的粘結與鎖鍵作用,以實現對被連接鍵錨固的一種組件。定型粘結型錨栓一般較為粗短,錨深較淺,對基材裂縫適應能力較差,性能欠佳,目前僅適用于設備固定、護欄安裝、鋼構(幕墻)安裝及其他安裝工程粘結型錨栓。化學錨栓與膨脹、擴孔型螺栓最大的一個區別就是,膨脹螺栓是通過機械方式固定,而化學錨栓是通過化學藥劑固定。化學藥劑一旦受熱就容易導致藥劑失效,所以采用化學錨栓進行固定時,電焊時要避免化學錨栓受熱。
簡稱植筋,是國內工程界廣泛應用的一種后錨固連接技術,系以化學粘結劑(錨固膠),將帶肋鋼筋及長螺桿等膠結固定于混凝土基材錨孔中,通過粘結與鎖鍵作用,實現對被連接件錨固的一種后錨固生根組件。化學植筋由于長度不受限制,與現澆混凝土鋼筋錨固相似,破壞形態易于控制,一般均可以控制為錨固鋼筋破壞。作為化學植筋使用的鋼筋,一般以普通熱扎帶肋鋼筋錨固性能較好,光圓鋼筋較差。其工藝流程較為簡單:鉆孔->清孔->配膠->植筋->固化->檢驗、驗收。孔徑D=d+(4~10)mm。
新近出現的混凝土螺釘、保溫系統的錨固件,加之傳統射釘、混凝土釘等也屬于后錨固技術范疇被較為廣泛使用。
1、選第3條沒錯,填充墻是非結構構件,它并不承受荷載。 2、生命線工程是抗震減災里的提法,主要是指維持城市生存功能系統和對國計民生有重大影響的工程,主要包括供水、排水系統的工程;電力、燃氣及石油管線等...
詳見03G101-1P65 支座鋼筋15D是指彎錨時的最小彎折長度 12D是指下部通長鋼筋伸入支座的長度 與樓層信息中的30D無關
鋼筋直徑小于等于25 / 鋼筋直徑大于25
錨栓的選用除考慮錨栓本身性能差異外,尚應考慮基材性狀、錨固連接的受力性質(拉、壓、中心受剪、邊緣受剪)、被連接結構類型(結構構件、非結構構件)、有無抗震設防要求等因素的綜合影響。
(1)除化學植筋外,現有各種機械定型錨栓(包括膨脹型錨栓、擴孔型錨栓、粘結型錨栓及混凝土錨釘等)絕大多數主要應用于非結構構件的后錨固連接,少數應用于受壓、中心受剪、壓剪組合的結構構件的后錨固連接,不得用于受拉、邊緣受剪、拉剪復合受力的結構構件及生命線工程非結構構件的后錨固連接。
(2)滿足錨固深度要求的化學植筋及螺桿,可應于抗震設防烈度不大于8度的受拉、邊緣受剪、拉剪復合受力的結構構件及非結構構件的后錨固連接。
混凝土結構后錨固工程質量應根據《混凝土結構后錨固技術規程》JGJ 145-2013附錄A要求進行抗拔承載力的現場檢驗。錨栓抗拔承載力現場檢驗可分為非破壞性檢驗和破壞性檢驗。
破壞性檢驗:重要結構構件(包括幕墻受力骨架)及生命線工程非結構構件應采用,檢測時盡量選擇受力較小的次要連接部位;
非破壞性檢驗:一般結構及非結構構件采用。如墻體拉結筋、構造柱植筋等。
(1)后錨固承載力設計標準值的確定
由于結構的重要性及后錨固設計計算的復雜性,后錨固承載力設計值或經計算明確的錨固承載力標準值,在檢測前,應由設計單位結合現場使用后錨固材料,出具相關文件或對現場提供技術文件進行確定,該文件應附于檢測報告后,作為質控資料存檔。
當設計單位未能明確后錨固承載力設計參數時,現場施工、監理單位應結合現場使用后錨固材料依據JGJ 145-2004第6.1節規定進行計算,明確錨固承載力標準值。
(2)現場極限檢驗拉拔力確定及合格判定
根據JGJ 145-2004附錄A第A.5.2條,經破壞性檢驗,合格判定標準為:
NCRm≥1.1RK=1.1γR R 且NCRmin≥NRK,*
R:后錨固承載力設計值; RK:錨固承載力標準值;γR:錨固承載力分項系數;
NCRm:錨栓極限抗拔力實測平均值;NCRmin:后錨固極限拉拔力實測最小值;
NRK,*:錨栓極限抗拔力標準值,該值根據破壞類型不同,參照JGJ145-2004第6.1節規定計算,基本相當于RK。
(1)后錨固承載力設計標準值及現場檢測拉拔力確定
對于一般結構及非結構構件經設計同意后,其錨固承載力可采用非破壞性檢驗。
當設計明確承載力設計值或經計算明確的錨固承載力標準值時(相關資料要求同破壞性檢驗),其非破壞性試驗荷載檢測值應取0.9 fyAs(fy為鋼筋強度設計值,As為鋼筋截面面積)和0.8NRk,c(混凝土錐體破壞受拉破壞承載標準值,其取值可按參照JGJ 145-2004第6.1節規定計算)計算之最小值。
當設計單位對植筋抗拔力無具體要求時,可以直接按照0.9fyAs,確定荷載檢測拉拔力。
(2)檢驗合格判定
非破壞性檢驗荷載下,以混凝土基材無裂縫且錨栓或植筋無滑移等宏觀裂損現象,且2min持荷載降低不大于5%時為合格。當非破壞性檢驗為不合格時,應另抽不少于3個錨栓做破壞性檢驗判斷。
(1)后錨固承載力現場檢測參照數據為錨固承載力標準值而非承載力設計值。根據JGJ 145-2004第4.2.4-3條, R=RK/γR即RK =γR R (R:后錨固承載力設計值;RK:JGJ145-2004表4.2.6內容,根據后錨固控制破壞形式的不同,對于結構構件該系數一般為2.5或3.0;對于非結構構件該系數一般為1.8或2.15; 錨固承載力標準值;γR:錨固承載力分項系數),作為錨固承載力分項系數γR的選取可參照
(2)檢測時植筋齡期應大于化學植筋膠固化時間(時間詳見植筋膠說明書)。
(3)目前大部分品牌的化學植筋膠說明書上都有廠家提供的推薦結合力特征值,該值作為檢測拉拔力且其結合力特征值小于鋼筋設計強度時,應得到設計單位的認可。
工程中,對涉及后錨固技術的質量控制資料應至少滿足以下資料的齊全完整:
(1)設計施工圖紙及相關設計變更文件;
(2)錨栓、錨桿、錨固膠的質量證明文件;
(3)錨固安裝工程施工記錄;
后錨固檢測報告范本
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后錨固件抗拔性能檢測報告 編 號: 002-HM-2012-XX 工程名稱: XXXX 工程地點: XXXX 委托單位: XX 檢測日期: 2012年 XX月 XX日 深圳市 XXXX建設工程質量檢測中心 2012 年 XX月 XX日 XXXX 后錨固件抗拔性能檢測報告 編號: XXXX 重要提示: 1、報告未蓋 XX檢測專用章無效。 2 、報告無檢測、編寫、審核、批準人簽字無效。 3 、未注冊上崗證書或上崗證書超過有效期限的報告無效。 4 、報告發生改動、換頁或剪貼后無效。 5 、未經檢測單位同意,報告不得部分復制。 6 、如對檢測報告有異議,應于收到報告之日起十五日內向本檢測單位書 面提出,逾期視為認可檢測結果。 檢測單位地址: 深圳市 XXXX 郵 編: 5
混凝土后錨固
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頁數: 6頁
后錨固,即通過相關技術手段在既有混凝土結構上的錨固,是相對于澆筑 混凝土時預先埋設的先錨固(預埋)而命名的,具有施工簡便、使用靈活等優 點。隨著產品種類的豐富、費用的降低,施工技術的普及,混凝土后錨固技術 由初期僅限于改造、結構加固項目逐步在新建工程中被廣泛采用。然而,較之 于后錨固技術可喜的發展前景,該項技術的使用現狀卻不容樂觀,諸如:產品 質量參差不齊;施工技術標準、驗收規范不完善;設計選型指標不明確;檢測、 驗收不規范等問題還普遍存在。上述問題如不加以有效控制,造成混凝土后錨 固連接技術的不當運用,將會形成質量隱患,嚴重的則會影響結構安全。建筑 行業的發展,需要新技術、新工藝的不斷注入,而對發展階段的各項技術,需 要使用者對其應用要求的認真領會,質量控制重要環節的嚴格把關。 1、 后錨固技術分類及適用范圍 1.1 后錨固技術類型 錨栓是一切后錨固組件的總稱,是將被連接件錨固到混凝土等
目錄
總說明
后錨固連接技術
錨栓
化學植筋
混凝土基材
后錨固連接破壞類型
后錨固連接設計原則
后錨固連接構造要求
后錨固連接施工及驗收要求
后錨固連接在工程中的應用
錨栓受力狀態及適用范圍
錨栓選用方法
受拉錨栓后錨固連接工程應用示例
受剪錨栓后錨固連接工程應用示例
拉剪復合后錨固連接工程應用示例
后錨固連接工程計算示例
符號說明
計算示例
示例一 單個錨栓受斜拉力
示例二 群錨拉剪復合受力
示例三 群錨拉、彎、剪復合受力
示例四 群錨彎剪復合受力
示例五 群錨承受剪力
示例六 群錨受扭
示例七 群錨承受剪力及扭矩
相關技術資料2100433B
結構后錨固植筋的原理:在原鋼筋混凝土結構上鉆孔,注入結構膠,將鋼筋插入鉆孔內,通過結構膠的粘結錨固力使混凝土孔壁與鋼筋外表面形成牢固的粘結錨固力,依靠粘結錨固力抵抗鋼筋的外拔力和剪切力,達到新舊構件連接目的。
由于后錨固植筋的結構需要承載結構本身和上面的附著物的荷載,以及風雪荷載、動荷載等,其與二次結構填充墻的植筋有所差別,所以對于植筋工序會有更嚴格的要求。
今天,小悍就從規范的角度給大家總結后錨固植筋的全過程。
一、混凝土基材
植筋錨固基材應為鋼筋混凝土或者預應力混凝土構件,其縱向受力鋼筋的配筋率不應低于現行國家標準《混凝土結構設計規范》GB50010中規定的最小配筋率。
二、植筋材料
用于植筋的鋼筋應使用熱軋帶肋鋼筋或全螺紋螺桿,不得使用光圓鋼筋和錨入部位無螺紋的螺桿。
三、植筋用膠粘劑
用于植筋的有機膠粘劑應采用改性環氧樹脂類或改性乙烯基酯類材料,其固化劑不應使用乙二胺。
四、植筋直徑
五、植筋深度
六、單根植筋錨固
單根植筋錨固的錨固深度設計值和受拉承載力設計值應符合下列規定:
七、植筋的基本錨固深度計算
八、植筋用膠粘劑的粘結強度設計值取值
九、錨固深度修正
十、植筋施工
十一、后錨固植筋質量檢查
最后,后錨固植筋連接的關鍵要求為:根據被連接結構類型、錨固連接受力性質,對其破壞形態加以控制,做拉拔試驗時,試驗結果為植筋鋼材破壞,而不應是混凝土基材破壞。
以上就是小悍在后錨固植筋方面關于植筋材料、植筋深度、鉆孔直徑、植筋膠的選擇、植筋錨固受力計算等的總結,希望對您有所幫助。
原文鏈接http://www.shhorse.com/Article/gfzjjgehmgz_1.html
(本文系悍馬加固材料原創,轉載請注明出處,并于本人聯系,如有侵權,后果自負。)
本圖集是繼我國首次頒布《混凝土結構后錨固技術規程》JGJ145-2004之后,以其為主要設計依據,編制的第一套后錨固連接技術國家建筑標準設計圖集。圖集以工程示例形式按受力狀態分別給出適用的錨固連接及錨栓類型;以計算示例指導讀者對后錨固連接進行設計、選用可實現安全錨固連接的錨栓。本圖集的編制,對后錨固技術的推廣,保證和提高后錨固連接安全可靠,將起到積極的作用。04SG308《混凝土后錨固連接構造》主要內容包括以錨栓技術為主的結構后錨固連接的設計規定、構造要求,對相關材料及施工質量驗收的要求,以及后錨固連接的工程示例和計算示例等。